Вышедшие номера
Формирование пленки композитов (Co40Fe40B20)x(LiNbO3)100-x на металлической подложке
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 19-29-03022 мк
Ситников А.В. 1,2, Бабкина И.В. 1, Калинин Ю.Е. 1, Никонов А.Е. 1, Копытин М.Н. 1, Шакуров А.Р. 1, Ремизова О.И.1, Янченко Л.И. 1
1Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия
2Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Москва, Россия
Email: michaelkopitin@mail.ru
Поступила в редакцию: 11 апреля 2022 г.
В окончательной редакции: 11 мая 2022 г.
Принята к печати: 12 мая 2022 г.
Выставление онлайн: 7 июля 2022 г.

Исследованы топологические особенности формирования пленок композита (Co40Fe40B20)15(LiNbO3)85, нанесенных ионно-лучевым методом на металлический электрод Cr/Cu/Cr. Установлено наличие диэлектрической прослойки между верхним слоем Cr и пленкой CoFe-LiNbO3 толщиной dox~ 15 nm. Показано различие в размере гранул вблизи аморфного слоя и в объеме пленки. Предложена модель формирования пленки нанокомпозитов (Co40Fe40B20)x(LiNbO3)100-x на начальном этапе роста. Показано, что формирование прослойки α-LiNbO3 на поверхности хромовой металлической пленки возможно при реализации островкового и послойного механизмов роста для различных фаз композита. Ключевые слова: нанокомпозит, механизмы роста, самоорганизация, структура.
  1. А.Н. Мацукатова, А.В. Емельянов, А.А. Миннеханов, Д.А. Сахарутов, А.Ю. Вдовиченко, Р.А. Камышинский, В.А. Демин, В.В. Рыльков, П.А. Форш, С.Н. Чвалун, П.К. Кашкаров. Письма в ЖТФ, 46 (2), 25 (2020). DOI: 10.21883/PJTF.2020.02.48948.18064 [A.N. Matsukatova, P.K. Kashkarov, A.V. Emelyanov, A.A. Minnekhanov, D.A. Sakharutov, A.Y. Vdovichenko, R.A. Kamyshinskii, V.A. Demin, V.V. Rylkov, P.A. Forsh, S.N. Chvalun. Tech. Phys. Lett., 46 (1), 73 (2020). DOI: 10.1134/S1063785020010277]
  2. А.В. Архипов, Г.В. Ненашев, А.Н. Алешин. ФТТ, 63 (4), 559 (2021). DOI: 10.21883/FTT.2021.04.50725.263
  3. W. Li, X. Liu, Y. Wang, Z. Dai, W. Wu, L. Cheng, Y. Zhang, Q. Liu, X. Xiao, C. Jiang. Appl. Phys. Lett., 108, 153501 (2016). DOI: 10.1063/1.4945982
  4. M.N. Martyshov, A.V. Emelyanov, V.A. Demin, K.E. Nikiruy, A.A. Minnekhanov, S.N. Nikolaev, A.N. Taldenkov, A.V. Ovcharov, M.Yu. Presnyakov, A.V. Sitnikov, A.L. Vasiliev, P.A. Forsh, A.B. Granovsky, P.K. Kashkarov, M.V. Kovalchuk, V.V. Rylkov. Phys. Rev. Appl., 14, 034016 (2020). DOI: 10.1103/physrevapplied.14.034016
  5. В.В. Рыльков, А.В. Емельянов, С.Н. Николаев, К.Э. Никируй, А.В. Ситников, Е.А. Фадеев, В.А. Демин, А.Б. Грановский. ЖЭТФ, 158 (1), 164 (2020). DOI: 10.31857/S0044451020070159 [V.V. Rylkov, A.V. Emelyanov, S.N. Nikolaev, K.E. Nikiruy, A.V. Sitnikov, E.A. Fadeev, V.A. Demin, A.B. Granovsky. JETP, 131 (1), 160 (2020) DOI: 10.1134/S1063776120070109]
  6. V.V. Rylkov, A.V. Sitnikov, S.N. Nikolaev, V.A. Demin, A.N. Taldenkov, M.Yu. Presnyakov, A.V. Emelyanov, A.L. Vasiliev, Yu.E. Kalinin, A.S. Bugaev, V.V. Tugushev, A.B. Granovsky. J. Magn. Magn. Mater., 459, 197 (2018). DOI: 10.1016/j.jmmm.2017.11.022
  7. D. Ielmini. Semicond. Sci. Technol., 31, 063002 (2016). DOI: 10.1088/0268-1242/31/6/063002
  8. W. Banerjee, Q. Liu, H. Hwang. J. Appl. Phys., 127, 051101 (2020). DOI: 10.1063/1.5136264
  9. M. Zhuk, S. Zarubin, I. Karateev, Yu. Matveyev, E. Gornev, G. Krasnikov, D. Negrov, A. Zenkevich. Front. Neurosci., 14, 94 (2020). DOI: 10.3389/fnins.2020.00094
  10. A. Mikhaylov, A. Belov, D. Korolev, I. Antonov, V. Kotomina, A. Kotina, E. Gryaznov, A. Sharapov, M. Koryazhkina, R. Kryukov, S. Zubkov, A. Sushkov, D. Pavlov, S. Tikhov, O. Morozov, D. Tetelbaum. Adv. Mater. Technol., 5 (1), 1900607 (2020). DOI: 10.1002/admt.201900607
  11. J. Valle, J.G. Rami rez, M.J. Rozenberg, I.K. Schuller. J. Appl. Phys., 124 (21), 211101 (2018). DOI: 10.1063/1.5047800
  12. Y. Li, Zh. Wang, R. Midya, Q. Xia, J.J. Yang. J. Phys. D: Appl. Phys., 51 (50), 503002 (2018). DOI: 10.1088/1361-6463/aade3f
  13. D.-H. Kwon, K.M. Kim, J.H. Jang, J.M. Jeon, M.H. Lee, G.H. Kim, X.-Sh. Li, G.-S. Park, B. Lee, S. Han, M. Kim, Ch.S. Hwang. Nat. Nanotechnol., 5, 148 (2010). DOI: 10.1038/nnano.2009.456
  14. J.-Y. Chen, Ch.-W. Huang, Ch.-H. Chiu, Yu-T. Huang, W.-W. Wu. Adv. Mater., 27 (34), 5028 (2015). DOI: 10.1002/adma.201502758
  15. H. Jiang, L. Han, P. Lin, Zh. Wang, M.H. Jang, Q. Wu, M. Barnell, J.J. Yang, H.L. Xin, Q. Xia. Sci. Rep. 6, 28525 (2016). DOI: 10.1038/srep28525
  16. С.А. Гриднев, Ю.Е. Калинин, А.В. Ситников, О.В. Стогней. Нелинейные явления в нано- и микрогетерогенных системах (БИНОМ, Лаборатория знаний, М., 2012)
  17. V.V. Rylkov, V.A. Demin, A.V. Emelyanov, A.V. Sitnikov, Yu.E. Kalinin, V.V. Tugushev, A.B. Granovsky. Novel Magnetic Nanostructures: Unique Properties and Applications, ed. by N. Domracheva, M. Caporali, E. Rentschler (Elsevier, 2018), p. 427
  18. В.М. Иевлев. Тонкие пленки неорганических материалов: механизм роста и структура (Издат.-полиграф. центр Воронеж. гос. ун-та, Воронеж, 2008)
  19. M. Volmer, A. Weber. Z. Phys. Chem., 119 (3/4), 277 (1926). DOI: 10.1515/zpch-1926- 11927
  20. F.C. Frank, J.H. Van der Merve. Proc. Roy. Soc. A, 198, 205 (1949). DOI: 10.1098/rspa.1949.0095
  21. F.C. Frank, J.H. Van der Merve. Proc. Roy. Soc. A, 200, 125 (1949). DOI: 10.1098/rspa.1949.0163
  22. В.М. Юров, В.Ч. Лауринас, С.А. Гученко, О.Н. Завацкая. Современные наукоемкие технологии, 3, 36 (2012)
  23. С.Ю. Лазарев. Металлообработка, 2 (14), 38 (2003)
  24. B. Baker, N. Herbots, Sh.D. Whaley, M. Sahal, J. Kintz, A. Yano, S. Narayan, A.L. Brimhall, W.-L. Lee, Y. Akabane, R.J. Culbertson. J. Vac. Sci. Technol. A, 37, 041101 (2019). DOI: 10.1116/1.5095157
  25. Y. Hirsh, S. Gorfman, D. Sherman. Acta Mater., 193, 338 (2020). DOI: j.actamat.2020.03.046
  26. В.М. Самсонов, А.А. Чернышова, Н.Ю. Сдобняков. Изв. РАН. Сер. физ., 80 (6), 768 (2016). DOI: 10.7868/S0367676516060296
  27. R. Kern, G.L. Lay, J.J. Metois. Curr. Top. Mater. Sci., 3, 131 (1979)
  28. V.P. Rubetz, S.A. Kukushkin. Thin Solid Films, 221, 267 (1992). DOI: 10.1016/0040-6090(92)90825-v
  29. R. Kern, A. Masson, J.J. Metois, Surf. Sci., 27, 483 (1971). DOI: 10.1016/0039-6028(71)90183-X

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.